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文檔簡介

本講主要內(nèi)容:

測井一般概念

測井技術(shù)的發(fā)展、現(xiàn)狀

測井解釋面臨的難題

基本測井方法簡介

測井資料解釋流程

什么是測井

?屬于應(yīng)用地球物理方法(包括重、磁、電、震、測井)

之一。是利用巖層的、、

等地球物理特性,測量的方法。

?測井方法眾多。、、是三種基本方法。特殊

方法(如電纜地層測試、地層傾角測井、成像測井、核

磁共振測井),其他影式如隨鉆測井。

?各種測井方法基本上是間接地、有條件地反映巖層地質(zhì)

特性的某一側(cè)面。要全面認(rèn)識地下地質(zhì)面貌,發(fā)現(xiàn)和評

價(jià)油氣層,需要綜合使用多種測井方法,并重視鉆井、

錄井第一性資料。

一■、測井技術(shù)發(fā)展回顧

1、斯侖貝謝兄弟發(fā)現(xiàn)電測井(1927年)

2、阿爾奇建立了阿爾奇公式,1941年

3、勘探技術(shù)和開發(fā)技術(shù)

4、巖石中電、聲、核、力、機(jī)械、磁

信息是建立找油找氣的物理基礎(chǔ)

5、五代測井儀器的更新?lián)Q代反映測井

技術(shù)的進(jìn)步

、三大測井公司

1、斯侖貝謝公司

2、阿特拉斯公司

3、哈里伯頓公司

一、測井設(shè)備的發(fā)展

1、模擬記錄階段

半自動測井儀

50年代引進(jìn)51型電測儀

JD—581多線電測儀(第二代)

2、數(shù)控測井階段

70年代3600數(shù)字測井儀(第三代)

80年代CLS-3700、CSU、DDL-Ill數(shù)控測井儀

3、數(shù)控與成像測井并存階段(第四代)

90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像測井儀

(第五代)

、三個(gè)層次的測井解釋技術(shù)形成

1、單井完井解釋

2、單井精細(xì)測井評價(jià)

3、多井測井評價(jià)

三、測井理論的發(fā)展

1、儲層評價(jià)

2、測井資料的地質(zhì)應(yīng)用

3、非線性、非均質(zhì)理論

測井前廟的難題

一、地質(zhì)方面

1、超低電阻率油氣

2、多變的地層水砂巖油氣層

3、礫巖、火成巖油氣層評價(jià)

4、裂縫性油氣層藏

5、碳酸鹽巖裂縫性油氣層

6、孔隙低滲透致密砂巖油氣層。

7、稠油層

8、中高含水期的水淹層

1、低電阻砂巖油氣層

難點(diǎn):電阻率曲線九^^^^^^^^

或很難區(qū)分油(氣)水層

形成原因:

a.巖性細(xì),束縛水飽和度高

b.礦化度很高的泥質(zhì)砂巖

c.伊泥石、蒙脫石、伊/蒙混層含量高

的泥質(zhì)砂巖

d.菱鐵礦

2、地層水礦化度低且多變的油氣

油氣層與水層的電阻率都高,難區(qū)分

3、礫巖、火成巖油氣層評價(jià)

非均質(zhì)性特別嚴(yán)重,物性差。

4、復(fù)雜巖性裂縫性油氣層

非均質(zhì)性和各向異性特別嚴(yán)重

5、碳酸鹽巖裂縫性油氣層^

非均質(zhì)性和各向異性特別嚴(yán)重

6、低孔隙低滲透致密砂巖油氣層。

工程方面

1、超飽和鹽水泥漿測井

2、惡劣井眼環(huán)境測井

3、水平井測井

§1電法測井

分類:天然電場和人工電場

供電方式:直流電(低頻)和交變電流(高頻)

?自然電位測井

?普通電阻率測井

?側(cè)向(聚焦)測井4

?感應(yīng)側(cè)井

?介電(電磁波傳播)測井

§1.1自然電位測井

?原理:測量井中自然電場

井中電極M與地面電極N

之間的電位差

M

§1.1自然電位測井

?自然電位成因

般由地層和泥漿之間作用和作用產(chǎn)生的。

+

泥巖一R+

純砂巖-11.6mV/18申C+

+------

純泥巖59.1mV/18*C

+—

砂巖++Na+

+

+------

+

泥漿柱與地層之間存在壓差時(shí),液體發(fā)+Na+

泥巖+

生過濾作用產(chǎn)生的。

與壓差、濾液電阻率成正比。

滲透層平均值約為0.77mV砂巖與泥巖的自然電位分布

§1.1自然電位測井

?曲線特點(diǎn)

砂泥巖剖面:

泥巖處SP曲線平直(基線)

砂巖處負(fù)異常(Rmf>Rw)

§1.1然電位測井

高阻致密層處曲線傾斜

高阻致密層自然電位曲線形狀示意圖

碳酸鹽巖地層

§1.1自然電位測井

低礦化度高礦化度

?影響因素微電極2?5米梯度泥架自然電位肥漿自然也便

漿

高低礦化度泥漿的自然電位曲線

§1.1自然電位測井

應(yīng)用:

1、判斷巖性,劃分滲透層;

2、用于地層對比;

3、求地層水電阻率;

4、估算地層泥質(zhì)含量;

5、判斷水淹層;

6、研究沉積相。

56

§1.2日:通電阻率測3

?測量原理

電極系-供電-測量某兩點(diǎn)間的電位差一刻度->視電阻率

電極距越長,探測范圍越大。

fN

?M

->?A

3

-?

?A?M

§1.2普通電阻率測井

常用系列:2.5米和4米底部

梯度電極,0.4米電位電極。

1、高阻層梯度曲線

高阻層處:視電阻率增大,

曲線不對稱。

底界面附近:底部梯度曲線

出現(xiàn)極大值。

2、高阻層電位曲線

高阻層處:視電阻率增大,曲

線對稱于層的中部。

層界面附近:曲線有拐點(diǎn)。梯度曲線

§1.2普通電阻率測井

測量的視電阻率是電極系附近各種介質(zhì)導(dǎo)電性的綜合反映:

1、電極系附近的地層電阻率和層厚

是主要影響因素;

2、不同的電極系,測量的曲線數(shù)值

和形狀不同;

3、泥漿電阻率、井徑、圍巖電阻率

及其厚度影響數(shù)值,

4、高阻鄰層的屏蔽影響。亨——>

減值屏蔽、增值屏蔽

減值屏蔽

§1.2普通電阻率測井

1、長電極系曲線在厚泥巖處數(shù)值相等。

2、2.5米和4米梯度曲線形狀相似,厚層砂巖數(shù)值接近。

3、曲線與自然電位曲線、巖性剖面有對應(yīng)性。

1、標(biāo)準(zhǔn)電極系與自然電位和井徑曲線組合為標(biāo)準(zhǔn)測井,用于繪制綜合

錄井圖、劃分地層剖面和地層對比。多數(shù)地區(qū)選用作

為標(biāo)準(zhǔn)電極系。鹽水泥漿井中采用電極距較長的梯度電極系。

2、用于劃分地層界面。

3、用長電極梯度曲線(如4米梯度)定性分析儲層含油性。

4、短電極的電位曲線用于跟蹤井壁取心。

§1.2普通電阻率測井

1、貼井壁測量,同時(shí)測量微梯度和微電位兩條曲線。前者主要反映泥

餅附近的電阻率,后者反映沖洗帶電阻率。

2、探測范圍小(4cm和10cm),不受圍巖和鄰層的影響。

3、適用條件:井徑10-40cm范圍。

泥餅

4、質(zhì)量要求

沖洗帶

測量示意圖

§1.2普通電阻率測井

現(xiàn)電陽*自然電位

A。.05M

A0.025.M

1、詳細(xì)劃分地層剖面;

2、判斷巖性,劃分滲透層;

3、精確劃分儲層有效厚度;

4、確定沖洗帶電阻率。

5、分析儲層非均質(zhì)性

1580

§1.3側(cè)向(聚焦)測井

?基本原理

三側(cè)向測井電流分布圖

§1.3側(cè)向(聚焦)測井

1、深淺側(cè)向同時(shí)測量,分別用36Hz和

230Hz的電流供電。用相應(yīng)頻率的選頻

電路進(jìn)行監(jiān)督和測量。

2、很大的測量范圍,一般是

l-10000Q?mo

3、深側(cè)向探測深度大(約深2m),

雙側(cè)向能夠劃分出0.6m厚的地層。

§1.3側(cè)向(聚焦)測井

?測井曲線

?曲線特點(diǎn)

當(dāng)Rm<Rw,

當(dāng)Rm>Rw,水層,

油層,O

§1.3側(cè)向(聚焦)測井

?質(zhì)量要求

?雙側(cè)向應(yīng)用

冊M

ss

ep

t6f出

*事

?辨

z8%

sug

/nT?

npe

§1.3感應(yīng)測井

?曲線特點(diǎn)

Rm>Rw,地層水礦化度高:

標(biāo)準(zhǔn)水層負(fù)差異

標(biāo)準(zhǔn)油層正差異

泥巖、致密層曲線重合

?質(zhì)量要求

二__

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§2.1聲速測}

聲脈沖發(fā)射器-滑行縱波必收器

§2.1聲速測井

§2.1聲速測3

§2.1聲速測井

?質(zhì)量要求

§2.1聲速測井

應(yīng)

§2.2聲波全波列測井

§2.2聲波全波列測井

縱波到達(dá)時(shí)間?H

----s'l

2710'

2750

§2.2聲波全波列測井

§2.3固井聲幅及變密度測井

樸C1UIMH—幗測并

Ujn20305<?muISO20II250mV

記錄首波半周幅度,即

聲幅曲線。

反映水泥與套管(第一

界面)膠結(jié)質(zhì)量

套管與水泥環(huán)的聲偶合

§2.3固井聲幅及變密度測3

§2.3固井聲幅及變密度測井

AFIISO

111

§2.3固井聲幅及變密度測井

§3放射性測井

?是根據(jù)巖石及其孔隙流體的某種核物理性

類測井方法。

?優(yōu)點(diǎn)是:裸眼井、套管井都能正常測井,不受鉆井液的限制

?方法多,十余種:

§3.1自然伽馬和自然伽馬能譜測井

§3

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